Équipe 3
Biology and Physiopathology of the Spinal Cord

L’énergie de surface et la mécanique cellulaire, moteurs de la croissance neuronale et de la régénération nerveuse

La régénération du système nerveux après une lésion ou une maladie reste un défi majeur, en particulier dans le contexte du vieillissement de la population. Ce processus dépend de nombreux paramètres physiques et biochimiques, et le lien entre les mécanismes de réparation et la réponse élastique des neurones et de leur environnement reste encore mal quantifié.

Notre équipe étudie comment la chimie physique des surfaces, et en particulier les gradients locaux d’énergie d’adhérence, peut orienter la croissance axonale et la différenciation neuronale sans recourir à des facteurs de croissance tels que le NGF. À l’aide de la microscopie à force atomique et des ultrasons picosecondes, nous cartographions également les propriétés mécaniques des neurones à l’échelle micrométrique.

Sur la base de ces résultats, notre objectif est de mettre ces connaissances au service de la conception de biomatériaux et de dispositifs implantables qui favorisent activement la régénération nerveuse.

Articles marquants

Adhesion energy modulation acts as an NGF receptor activator for neuronal differentiation in NGF-free medium

Sénépart, O., Legay, C., Hélary, C., Hamraoui, A. — Advanced Materials Interfaces, 2022

DOI ↗
Correlative Imaging of Motoneuronal Cell Elasticity by Pump and Probe Spectroscopy

Hamraoui, A., Sénépart, O., Schneider, M., Malaquin, S., Péronne, E., Becerra, L., Semprez, F., Legay, C., & Belliard, L. — Biophysical journal, 2021

DOI ↗
Neuronal adhesion and differentiation driven by nanoscale surface free-energy gradients

Lamour, G., Eftekhari-Bafrooei, A., Borguet, E., Souès, S., & Hamraoui, A. — Biomaterials, 2010

DOI ↗